Cтраница 2
![]() |
Генератор на транзисторе для обучения коду Морзе.| Схема транзисторного генератора для обучения коду Морзе. [16] |
Этот транзисторный генератор представляет собой компактную схему, с помощью которой можно обучаться радиотелеграфному коду в радиолюбительской практике. Смонтируйте детали так, как показано на рис. VI. Выполните соединения согласно схеме рис. VI. [17]
Схема транзисторного генератора с параллельным питанием и секционированной емкостью контура ( так называемая емкостная трехточка) приведена на рис. 7.4. Начальный режим транзистора в этой схеме задается делителем в цепи базы Ri, Rz, резистором RK и цепью RaC9 в эмиттере. Резистор R9 вводит в схему отрицательную обратную связь по постоянному току, стабилизируя ток транзистора при изменениях температуры. Положительная обратная связь, обеспечивающая автоколебательный режим схемы, создается за счет подачи части напряжения колебательного контура, выделяющегося на емкости С2 в базовую цепь транзистора. [18]
Нагрузка транзисторного генератора обычно связана с резонансным контуром индуктивно или с помощью емкости. Нагрузка определяет мощность, отбираемую от генератора, и добротность нагруженного колебательного контура QH. Для получения хорошей эффективности схемы отношение добротностей нагруженного и ненагруженного контура должно быть малой величиной. [19]
![]() |
Кристалл кварца разме.| Схема автогенератора о. [20] |
Схема трехточечного транзисторного генератора с индуктивной обратной связью показана на рис. VI. LC-контур остается без изменений. Напряжение коллектора, попадая на часть катушки контура, возбуждает в цепи базы ток, поддерживающий колебания в контуре. [21]
Схема транзисторного генератора кадровой развертки, как правило, состоит из задающего генератора, мощного выходного каскада и одного ( или двух) промежуточных каскадов. В качестве задающих генераторов используются блокинг-генераторы с разрядной цепью, формирующие пилообразное управляющее напряжение. Мощный усилительный каскад предназначен для создания в отклоняющих катушках тока пилообразной формы. [23]
В транзисторных генераторах с самовозбуждением частотная модуляция п простейших случаях осуществляется за счет изменения емкостей транзистора при изменении напряжений на его электродах. [24]
![]() |
Типовая схема тора с общим эмиттером.| Динамические характеристики при ие-донапряженном ( /, граничном ( 2 и перенапряженном ( 3 режимах работы. 4 - линия граничного режима. [25] |
В транзисторном генераторе по аналогии с ламповым различают следующие режимы работы: недонапряженный, граничный ( называемый также критическим), перенапряженный и ключевой. [26]
В транзисторных генераторах средняя крутизна оказывается. [27]
![]() |
Двухтактная схема усилителя мощности высокой частоты. а - на лампах. 6 - резонансного на транзисторах. [28] |
В транзисторном генераторе линия критического режима разделяет характеристики на области, соответствующие большим и малым токам базы. [29]
В транзисторных генераторах с самовозбуждением частотную модуляцию легко осуществить, используя междуэлектродные динамические емкости транзистора. Наиболее широко для этой цели используется переменная емкость коллекторного перехода Ск. Вторичная обмотка модуляционного трансформатора МТр включена последовательно в цепь эмиттера. Входное напряжение с частотой fK изменяет коллекторное напряжение транзистора и, следовательно, величину емкости коллектор - база. Резистор Rl уменьшает нелинейность входной характеристики транзистора, дроссель Др изолирует эмиттер от базы по высокой частоте, Ср - разделительный конденсатор. [30]